Diferencia entre revisiones de «Interacción nuclear fuerte»

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== Introducción ==
=== Fuerzas en el núcleo atómico ===
Antes de la década del 1970 se suponía que el [[protón]] y el [[neutrón]] eran [[partícula fundamental|partículas fundamentales]]. Entonces la expresión '''fuerza fuerte''' o '''fuerza nuclear fuerte''' se refería a lo que hoy en día se denomina [[fuerzas nucleares|fuerza nuclear]] o '''fuerza fuerte residual'''. Esa fuerza fuerte residual es la responsable de la cohesión del [[núcleo atómico|núcleo]] y hoy en día se interpreta como el campo de fuerza asociados a [[pión|piones]] emitidos por protones, neutrones y demás [[hadrón|hadrones]] (ya sean [[barión|bariones]] o [[mesón|mesones]]). De acuerdo con la cromodinámica cuántica, la existencia de ese campo de piones que mantiene unido el núcleo atómico es sólo un efecto residual de la verdadera fuerza fuerte que actúa sobre los componentes internos de los hadrones, los quarks. Las fuerzas que mantienen unidos los quarks son mucho más fuertes que las que mantienen unidos a neutrones y protones. De hecho las fuerzas entre quarks son debidas a los gluones y son tan fuertes que producen el llamado [[confinamiento de color]] que imposibilita observar quarks desnudos a temperaturas ordinarias, mientras que en núcleos pesados sí es posible separar algunos protones o neutrones por fisión nuclear o bombardeo con partículas rápidas del núcleo atómico.esto es de biologia que te sirva a mi tambien me ayudara en mi carrera.
 
Históricamente la fuerza nuclear fuerte se postuló de forma teórica para compensar las [[fuerza electromagnética|fuerzas electromagnéticas]] repulsivas que se sabía que existían en el interior del [[núcleo atómico|núcleo]] al descubrir que este estaba compuesto por protones de carga eléctrica positiva y neutrones de carga eléctrica nula. Se postuló también que su alcance no podía ser mayor que el propio radio del núcleo para que otros núcleos cercanos no la sintieran, ya que si tuviera un alcance mayor todos los núcleos del universo se habrían colapsado para formar un gran conglomerado de masa nuclear. Por esa razón se la denominó en aquel entonces ''fuerza fuerte''. El [[interacción de Yukawa|modelo de Yukawa]] (1935) explicaba satisfactoriamente muchos aspectos de la fuerza nuclear fuerte o fuerza fuerte residual.